摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-35页 |
·石墨烯概述 | 第10-12页 |
·石墨烯的结构 | 第10-11页 |
·石墨烯的性质 | 第11-12页 |
·石墨烯的制备方法 | 第12-18页 |
·微机械剥离法 | 第12-13页 |
·石墨插层剥离 | 第13-14页 |
·化学气相沉积(Chemical Vapor Deposition, CVD)法 | 第14页 |
·液相超声剥离石墨 | 第14-15页 |
·氧化石墨烯还原法 | 第15-17页 |
·化学还原法 | 第16-17页 |
·热还原法 | 第17页 |
·纵向切割碳纳米管法 | 第17-18页 |
·有机合成法 | 第18页 |
·石墨烯的应用 | 第18-20页 |
·储能器件 | 第18-19页 |
·传感器 | 第19-20页 |
·纳米电子器件 | 第20页 |
·石墨烯/聚合物复合材料的制备及性能 | 第20-24页 |
·石墨烯/聚合物复合材料的制备 | 第21-22页 |
·溶液共混法 | 第21页 |
·原位聚合法 | 第21-22页 |
·熔融共混法 | 第22页 |
·石墨烯/聚合物复合材料的性能 | 第22-24页 |
·导电性能 | 第22-23页 |
·导热性能 | 第23页 |
·机械性能 | 第23-24页 |
·本文的目的、意义及研究内容 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-35页 |
第二章 聚甲基丙烯酸甲酯改性液相直接剥离石墨烯及其聚合物复合材料的制备及表征 | 第35-52页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验部分 | 第36-38页 |
·试剂与原料 | 第36-37页 |
·测试 | 第37页 |
·N-甲基吡咯烷酮中直接剥离石墨烯 | 第37-38页 |
·石墨烯原位接枝聚甲基丙烯酸甲酯(GPMMA)的制备 | 第38页 |
·GPMMA/PMMA 复合材料薄膜的制备 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-48页 |
·石墨烯的液相直接剥离及表征 | 第38-39页 |
·石墨烯原位接枝聚甲基丙烯酸甲酯(GPMMA)的制备及表征 | 第39-45页 |
·分散性表征 | 第40页 |
·红外表征 | 第40-41页 |
·X 射线光电子能谱(XPS)表征 | 第41-42页 |
·拉曼(Raman)光谱 | 第42-43页 |
·透射电镜(TEM)表征 | 第43-44页 |
·热重分析(TGA) | 第44-45页 |
·GPMMA/PMMA 复合材料薄膜的制备及表征 | 第45-48页 |
·GPMMA/PMMA 复合材料薄膜机械性能的表征 | 第45-47页 |
·GPMMA/PMMA 复合材料薄膜断面 SEM 的表征 | 第47-48页 |
·GPMMA/PMMA 复合材料薄膜热稳定性的表征 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
第三章 聚甲基丙烯酸甲酯改性氧化石墨烯纳米带及其聚合物复合材料的制备及表征 | 第52-71页 |
·引言 | 第52-53页 |
·实验部分 | 第53-55页 |
·试剂与原料 | 第53-54页 |
·测试 | 第54页 |
·氧化石墨烯纳米带(GONR)的制备 | 第54-55页 |
·GONR 原位接枝聚甲基丙烯酸甲酯(GONR-P)的制备 | 第55页 |
·GONR-P/PMMA 复合材料薄膜的制备 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-67页 |
·氧化石墨烯纳米带(GONR)的制备及表征 | 第55-56页 |
·GONR 原位接枝聚甲基丙烯酸甲酯(GONR-P)的制备及表征 | 第56-62页 |
·分散性及形貌表征 | 第57页 |
·红外表征 | 第57-58页 |
·X 射线衍射(XRD)表征 | 第58-59页 |
·X 射线光电子能谱(XPS)表征 | 第59-60页 |
·拉曼(Raman)表征 | 第60-61页 |
·热重分析(TGA) | 第61-62页 |
·GONR-P/PMMA 复合材料薄膜的制备及表征 | 第62-67页 |
·GONR-P/PMMA 复合材料薄膜机械性能的表征 | 第62-65页 |
·GONR-P/PMMA 复合材料薄膜断面 SEM 的表征 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
第四章 结论 | 第71-72页 |
附录一 硕士期间发表和正在发表的论文 | 第72-73页 |
附录二 硕士期间申请的专利 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |